评论 菲莱着陆器在彗星接近太阳时唤醒

菲莱着陆器在彗星接近太阳时唤醒

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Anonim

经过漫长的沉睡之后,欧洲航天局的彗星骑乘机器人菲莱可能很快就会恢复活力。 随着不幸地命名为彗星67P /丘留莫夫-格拉西缅科彗星的位置更靠近太阳,太阳能探测器可能能够吸收足够的太阳汁,从而回到生活的土地。

9月,ESA的罗塞塔(Rosetta)航天器结束了长达数十年的旅行,与67P彗星会合(并进入轨道)。 然后在11月,在一项大胆的工程壮举中,罗塞塔部署了一个名为Philae的着陆探测器,其任务是直接着陆在彗星表面。

同时,罗塞塔号(Rosetta)保持稳定,并仍在收集数据和照片。 随着彗星开始向太阳最接近的轨道运动,并且所有真正的彗星和彗星开始出现,这将变得尤为关键。

像所有彗星一样,67P基本上只是一个巨大的空间,由太阳系的形成留下的水冰和岩石拼凑而成。 当这些“肮脏的雪球”被太阳加热时,它们开始“升华”并沿途喷射出一点点物质。 随着这一过程的发生(有时称为“激活”),彗星形成了定型的“彗形”形状(即,散布的物质云散布在围绕着实心的太阳周围)。

在此期间,彗星将在其尾迹中留下一丝物质,此物质可在此后数百年内保持原状。 实际上,当地球在年度轨道上穿越这些古老的碎片场时,尘土碎片在大气中燃烧,这是我们每年流星雨的原因。

目前,67P正在进入其围绕太阳的6.5年轨道的最接近部分,升华开始完全发挥作用。 最近,负责航天器的ESA团队被迫采取“激烈”行动,将罗塞塔(Rosetta)移入更高的轨道,以避免目前从彗星上抛弃的尘埃云。

早在 去年 四月就注意到了活动的痕迹,但是现在活动确实开始升温。 在接下来的三个月中,这颗彗星应该真正开始真正地活跃起来。

罗塞塔(Rosetta)在这项活动的前排座位(离彗星中心几十英里远处飘扬)不仅使科学家们对彗星的行为有了更好的了解,而且还为我们提供了一些令人叹为观止的图像。 查看我们的幻灯片,以更深入地了解67P彗星,因为它正逐渐成为活跃的彗星。

    19年9月1日

    这张去年的图像是距离彗星67P / Churyumov-Gerasimenko中心29公里(18英里)的地方,显示出有少量尘埃被抛弃的迹象( 图片:ESA / Rosetta / NAVCAM )。

    9月2日2

    从105公里(65英里)处出发,我们可以看到更高数量的物料开始飞散。 ( 图片:ESA / Rosetta / NAVCAM )

    18年2月3日

    198公里(123英里)的较宽镜头显示出更多确定的股线开始形成。 ( 图片:ESA / Rosetta / NAVCAM )

    25年2月4日

    仅82公里(51英里)远的特写镜头。 ( 图片:ESA / Rosetta / NAVCAM )

    9月3日5

    这是从71公里(44英里)。 ESA特意将其处理为“提供彗星活动的详细信息”。 ( 图片:ESA / Rosetta / NAVCAM )

    12年4月6日

    这张照片距离147公里(91英里)。 ( 图片:ESA / Rosetta / NAVCAM )

    15年4月7日

    从170公里(106英里)起,它显示了一定的溪流。 ( 图片:ESA / Rosetta / NAVCAM )

    15年4月8日(备用镜头)

    这张惊人的镜头距镜头162公里(101英里)。 ( 图片:ESA / Rosetta / NAVCAM )

    20年4月9日

    距128公里(80英里)。 ( 图片:ESA / Rosetta / NAVCAM )

    26年4月10日

    这张距离98公里(61英里)的镜头显示了尾巴实际上是如何聚集蒸汽的。 ( 图片:ESA / Rosetta / NAVCAM )

    28年4月11日

    这张照片距离151公里(94英里)。 ( 图片:ESA / Rosetta / NAVCAM )

    3年5月12日

    不到两周前被捕获,这张135公里(84英里)的镜头显示了几股溪流从主体飞出。 ( 图片:ESA / Rosetta / NAVCAM )

    1年6月13日

    拍摄于209公里(130英里)。 图片:ESA / Rosetta / NAVCAM)

    5月6日14

    拍摄距离208公里(129英里)。 图片:ESA / Rosetta / NAVCAM)
菲莱着陆器在彗星接近太阳时唤醒